CN108503404A - 一种炭基生物菌肥的制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种炭基生物菌肥的制备方法,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥20份、生物质炭10份、黄腐酸钾15份、枯草芽孢杆菌培养物10、泡盛曲霉培养物10份、膨润土10份、氮磷钾8份、聚谷氨酸5份、解钾菌剂3份,余量为水;其制备方法包括以下步骤:S1:将以上所述重量份的黄腐酸钾、枯草芽孢杆菌培养物、泡盛曲霉培养物、氮磷钾、膨润土和水加入到搅拌机中,以60r/min的转速搅拌混合5min,制得混合物A;S2:以羊粪有机肥和生物质炭为基质,加入到混合物A中进行2次发酵。本发明设计合理,制备工艺简单,且制备成本低,提高微生物的存活率和繁殖速度,并对微生物生存所需的底物进行了改良和优化,值得推广。
Description
技术领域
本发明涉及生物菌肥技术领域,尤其涉及一种炭基生物菌肥的制备方法。
背景技术
由于无机化肥的过量使用,当前我国很多地区的土壤质量普遍较差,尤其是表现在土壤碳氮比低,进而导致土壤微生物系统遭到破坏,有益微生物不断减少,严重影响了根系的生长发育。为了提高土壤质量和增加土壤中有益微生物的数量,近年来生产上开始重视微生物菌肥的应用。但是,普通的微生物菌肥施入土壤后,效果往往不佳,主要原因在于施入的外源微生物菌在土壤中难以存活或存活率非常低,究其原因一方面是微生物繁殖所需要的有机碳源不足,另一方面是外源的有限的有益微生物菌暴露在土壤中大量存在的有害微生物菌下,存活条件非常恶劣。因此,我们提出了一种炭基生物菌肥的制备方法用于解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种炭基生物菌肥的制备方法。
一种炭基生物菌肥的制备方法,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥20~30份、生物质炭10~20份、黄腐酸钾15~18份、枯草芽孢杆菌培养物10~15、泡盛曲霉培养物10~15份、膨润土10~15份、氮磷钾8~13份、聚谷氨酸5~8份、解钾菌剂3~6份,余量为水;
其制备方法包括以下步骤:
S1:将以上所述重量份的黄腐酸钾、枯草芽孢杆菌培养物、泡盛曲霉培养物、氮磷钾、膨润土和水加入到搅拌机中,以60~90r/min的转速搅拌混合5~8min,制得混合物A;
S2:以羊粪有机肥和生物质炭为基质,加入到混合物A中进行2次发酵,然后放置于烘干机中进行干燥,使得生物菌肥的含水量在12~18%,制得干燥物B;
S3:将干燥物B投入制粒机造粒,粒径控制在1~4mm,然后使肥料颗粒黏附添加潮湿态的聚谷氨酸,并控制温度在30~40℃保持50~80h,制得炭基生物菌肥。
优选的,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥22~28份、生物质炭12~18份、黄腐酸钾16~17份、枯草芽孢杆菌培养物11~14、泡盛曲霉培养物11~14份、膨润土11~14份、氮磷钾9~12份、聚谷氨酸6~7份、解钾菌剂4~5份,余量为水。
优选的,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥25份、生物质炭15份、黄腐酸钾16.5份、枯草芽孢杆菌培养物13、泡盛曲霉培养物13份、膨润土13份、氮磷钾10份、聚谷氨酸6.5份、解钾菌剂4.5份,余量为水。
优选的,所述S1中,将以上所述重量份的黄腐酸钾、枯草芽孢杆菌培养物、泡盛曲霉培养物、氮磷钾、膨润土和水加入到搅拌机中,以70~80r/min的转速搅拌混合6~7min,制得混合物A。
优选的,所述S2中,以羊粪有机肥和生物质炭为基质,加入到混合物A中进行2次发酵,然后放置于烘干机中进行干燥,使得生物菌肥的含水量在14~16%,制得干燥物B。
优选的,所述S3中,将干燥物B投入制粒机造粒,粒径控制在2~3mm,然后使肥料颗粒黏附添加潮湿态的聚谷氨酸,并控制温度在32~38℃保持60~70h,制得炭基生物菌肥。
本发明提出的一种炭基生物菌肥的制备方法通过添加黄腐酸钾、枯草芽孢杆菌培养物、泡盛曲霉培养物、氮磷钾、膨润土,提高有益微生物在土壤中的存活率和繁殖速度,同时配合聚谷氨酸对微生物生存所需的底物进行了改良和优化,通过添加生物质炭等物质,为外源微生物在土壤中的繁殖提供了充足的碳源,同时还利用生物质炭丰富的孔隙结构为微生物的生存提供了空间。本发明设计布局合理,制备工艺简单,且制备成本低,提高微生物的存活率和繁殖速度,并对微生物生存所需的底物进行了改良和优化,值得推广。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
实施例一
本发明提出的一种炭基生物菌肥的制备方法,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥20份、生物质炭10份、黄腐酸钾15份、枯草芽孢杆菌培养物10、泡盛曲霉培养物10份、膨润土10份、氮磷钾8份、聚谷氨酸5份、解钾菌剂3份,余量为水;
其制备方法包括以下步骤:
S1:将以上所述重量份的黄腐酸钾、枯草芽孢杆菌培养物、泡盛曲霉培养物、氮磷钾、膨润土和水加入到搅拌机中,以60r/min的转速搅拌混合5min,制得混合物A;
S2:以羊粪有机肥和生物质炭为基质,加入到混合物A中进行2次发酵,然后放置于烘干机中进行干燥,使得生物菌肥的含水量在12%,制得干燥物B;
S3:将干燥物B投入制粒机造粒,粒径控制在1mm,然后使肥料颗粒黏附添加潮湿态的聚谷氨酸,并控制温度在30℃保持50h,制得炭基生物菌肥。
实施例二
本发明提出的一种炭基生物菌肥的制备方法,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥25份、生物质炭15份、黄腐酸钾16.5份、枯草芽孢杆菌培养物13、泡盛曲霉培养物13份、膨润土13份、氮磷钾10份、聚谷氨酸6.5份、解钾菌剂4.5份,余量为水;
其制备方法包括以下步骤:
S1:将以上所述重量份的黄腐酸钾、枯草芽孢杆菌培养物、泡盛曲霉培养物、氮磷钾、膨润土和水加入到搅拌机中,以75r/min的转速搅拌混合6.5min,制得混合物A;
S2:以羊粪有机肥和生物质炭为基质,加入到混合物A中进行2次发酵,然后放置于烘干机中进行干燥,使得生物菌肥的含水量在15%,制得干燥物B;
S3:将干燥物B投入制粒机造粒,粒径控制在2.5mm,然后使肥料颗粒黏附添加潮湿态的聚谷氨酸,并控制温度在35℃保持65h,制得炭基生物菌肥。
实施例三
本发明提出的一种炭基生物菌肥的制备方法,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥30份、生物质炭20份、黄腐酸钾18份、枯草芽孢杆菌培养物15、泡盛曲霉培养物15份、膨润土15份、氮磷钾13份、聚谷氨酸8份、解钾菌剂6份,余量为水;
其制备方法包括以下步骤:
S1:将以上所述重量份的黄腐酸钾、枯草芽孢杆菌培养物、泡盛曲霉培养物、氮磷钾、膨润土和水加入到搅拌机中,以90r/min的转速搅拌混合8min,制得混合物A;
S2:以羊粪有机肥和生物质炭为基质,加入到混合物A中进行2次发酵,然后放置于烘干机中进行干燥,使得生物菌肥的含水量在18%,制得干燥物B;
S3:将干燥物B投入制粒机造粒,粒径控制在4mm,然后使肥料颗粒黏附添加潮湿态的聚谷氨酸,并控制温度在40℃保持80h,制得炭基生物菌肥。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种炭基生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥20~30份、生物质炭10~20份、黄腐酸钾15~18份、枯草芽孢杆菌培养物10~15、泡盛曲霉培养物10~15份、膨润土10~15份、氮磷钾8~13份、聚谷氨酸5~8份、解钾菌剂3~6份,余量为水;
其制备方法包括以下步骤:
S1:将以上所述重量份的黄腐酸钾、枯草芽孢杆菌培养物、泡盛曲霉培养物、氮磷钾、膨润土和水加入到搅拌机中,以60~90r/min的转速搅拌混合5~8min,制得混合物A;
S2:以羊粪有机肥和生物质炭为基质,加入到混合物A中进行2次发酵,然后放置于烘干机中进行干燥,使得生物菌肥的含水量在12~18%,制得干燥物B;
S3:将干燥物B投入制粒机造粒,粒径控制在1~4mm,然后使肥料颗粒黏附添加潮湿态的聚谷氨酸,并控制温度在30~40℃保持50~80h,制得炭基生物菌肥。
2.根据权利要求1所述的一种炭基生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥22~28份、生物质炭12~18份、黄腐酸钾16~17份、枯草芽孢杆菌培养物11~14、泡盛曲霉培养物11~14份、膨润土11~14份、氮磷钾9~12份、聚谷氨酸6~7份、解钾菌剂4~5份,余量为水。
3.根据权利要求1所述的一种炭基生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括以下重量份的原料:羊粪有机肥25份、生物质炭15份、黄腐酸钾16.5份、枯草芽孢杆菌培养物13、泡盛曲霉培养物13份、膨润土13份、氮磷钾10份、聚谷氨酸6.5份、解钾菌剂4.5份,余量为水。
4.根据权利要求1所述的一种炭基生物菌肥的制备方法,其特征在于,所述S1中,将以上所述重量份的黄腐酸钾、枯草芽孢杆菌培养物、泡盛曲霉培养物、氮磷钾、膨润土和水加入到搅拌机中,以70~80r/min的转速搅拌混合6~7min,制得混合物A。
5.根据权利要求1所述的一种炭基生物菌肥的制备方法,其特征在于,所述S2中,以羊粪有机肥和生物质炭为基质,加入到混合物A中进行2次发酵,然后放置于烘干机中进行干燥,使得生物菌肥的含水量在14~16%,制得干燥物B。
6.根据权利要求1所述的一种炭基生物菌肥的制备方法,其特征在于,所述S3中,将干燥物B投入制粒机造粒,粒径控制在2~3mm,然后使肥料颗粒黏附添加潮湿态的聚谷氨酸,并控制温度在32~38℃保持60~70h,制得炭基生物菌肥。
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